VPMOVDB, VPMOVSDB, VPMOVUSDB
向下转换 DWord 到字节
stableVMJITAOTinstruction
编码
| 操作码 | 指令 | Op/En | 64 位 | 兼容/传统 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
EVEX.128.F3.0F38.W0 31 /r | VPMOVDB xmm1/m32 {k1}{z}, xmm2 | A | 有效 | 有效 | 从 AND AVX512F) OR AVX10.1 xmm2 转换成 xmm1/m32 中的4个装填的字节整数,在 写掩码 k1 下进行调值. |
EVEX.128.F3.0F38.W0 21 /r | VPMOVSDB xmm1/m32 {k1}{z}, xmm2 | A | 有效 | 有效 | 从 xmm2 中将 4 个已包装的已签名双字整数 AND AVX512F) OR AVX10.1 从 xmm2 转换成 xmm1/m32 中4个已签名的字节整数,使用 写掩码 k1 下的已签名饱和度. |
EVEX.128.F3.0F38.W0 11 /r | VPMOVUSDB xmm1/m32 {k1}{z}, xmm2 | A | 有效 | 有效 | 从 xmm2 将 4 个无符号的双词 AND AVX512F) OR AVX10.1 整数从 xmm2 转换为 4 个无符号的字节整数,在 xmm1/m32 中,使用 writemask k1 下的无符号饱和度. |
EVEX.256.F3.0F38.W0 31 /r | VPMOVDB xmm1/m64 {k1}{z}, ymm2 | A | 有效 | 有效 | 从 AND AVX512F) OR AVX10.1 ymm2 转换为 xmm1/m64 中的 8 个装填的字节整数,并在 写掩码 k1 下切换. |
EVEX.256.F3.0F38.W0 21 /r | VPMOVSDB xmm1/m64 {k1}{z}, ymm2 | A | 有效 | 有效 | 从 ymm2 中将 8 个已签名的双字整数 AND AVX512F OR AVX10.1 转换为 8个已签名的字节整数 xmm1/m64 使用 写掩码 k1 下的已签名饱和度. |
EVEX.256.F3.0F38.W0 11 /r | VPMOVUSDB xmm1/m64 {k1}{z}, ymm2 | A | 有效 | 有效 | 从 ymm2 将 8 个无符号的双词 AND AVX512F) OR AVX10.1 整数从 ymm2 转换为 8 个无符号的字节整数 在 xmm1/m64 中,使用 writemask k1 下的无符号饱和度. |
EVEX.512.F3.0F38.W0 31 /r | VPMOVDB xmm1/m128 {k1}{z}, zmm2 | A | 有效 | 有效 | 将 OR AVX10.1 zmm2 的 16 个包装双字形整数在 xmm1/m128 中转换为 16 个包装的字节整数,并在 写掩码 k1 下切换. |
EVEX.512.F3.0F38.W0 21 /r | VPMOVSDB xmm1/m128 {k1}{z}, zmm2 | A | 有效 | 有效 | 从 zmm2 中将 16 个已装箱的双字或 AVX10.1 整数转换为 16 个已装箱的已装箱的字节整数,在 xmm1/m128 中,使用 writemask k1 下的已装箱的饱和度. |
EVEX.512.F3.0F38.W0 11 /r | VPMOVUSDB xmm1/m128 {k1}{z}, zmm2 Op/En Tuple Type A Quarter Mem | A | 有效 | 有效 | 转换 16 块未签名的双字 ORAVX10.1整数从zmm2输入16个无符号字节整数xmm1/m128使用无符号饱和度写掩码 k1。Instr 拍卖操作数编码操作数 1 操作数 2 操作数 3 操作数4 ModRM:r/m(w) ModRM:reg(r) N/A N/A |
操作数编码
每个模式对应上表 Op/En 列的一个取值,说明各操作数按书写顺序分别编码在指令的哪个字段,以及指令对它是读、是写还是两者兼有。
A
modrm.rmescrituraModRM 字节的 r/m 字段(第 2-0 位);当 mod 字段要求时,还包括 SIB 字节和位移modrm.reglecturaModRM 字节的 reg 字段(第 5-3 位)
Tupla: Quarter Mem
实测开销
正在从 arch-data 加载实测数据...
说明
VPMOVDB向下使用调值将源操作数(第二个操作数)中的32位整数元素转换成被包的字节. VPMOVSDB 使用签名饱和度将签名的32位整数转换成已签名的字节. VPMOVUSDB 使用未符号饱和度将未符号的双字节值转换为未符号字节值.
源操作数是一个ZMM/YMM/XMM登记册. 目标操作数是一个XMM的寄存器,或128个/64/32位内存位置.
向下转换的字节元素从最小的字节写入目标操作数(第一个操作数). 目标操作数的字节元素根据写掩码更新. 注册目的地被清零的位数(MAXVL-1:128/64/32).
EVEX.vvvv是保留的,必须是1111b,否则指令会#UD.
行动
VPMOVDB instruction (EVEX encoded versions) when dest is a register
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 8
m := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+7:i] := TruncateDoubleWordToByte (SRC[m+31:m])
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+7:i] remains unchanged*
ELSE *zeroing-masking* ; zeroing-masking
DEST[i+7:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL/4] := 0;
VPMOVDB instruction (EVEX encoded versions) when dest is memory
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 8
m := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+7:i] := TruncateDoubleWordToByte (SRC[m+31:m])
ELSE *DEST[i+7:i] remains unchanged* ; merging-masking
FI;
ENDFOR
VPMOVSDB instruction (EVEX encoded versions) when dest is a register
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 8
m := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+7:i] := SaturateSignedDoubleWordToByte (SRC[m+31:m])
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+7:i] remains unchanged*
ELSE *zeroing-masking* ; zeroing-masking
DEST[i+7:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL/4] := 0;
VPMOVSDB instruction (EVEX encoded versions) when dest is memory
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 8
m := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+7:i] := SaturateSignedDoubleWordToByte (SRC[m+31:m])
ELSE *DEST[i+7:i] remains unchanged* ; merging-masking
FI;
ENDFOR
VPMOVUSDB instruction (EVEX encoded versions) when dest is a register
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 8
m := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+7:i] := SaturateUnsignedDoubleWordToByte (SRC[m+31:m])
ELSE
IF *merging-masking* ; merging-masking
THEN *DEST[i+7:i] remains unchanged*
ELSE *zeroing-masking* ; zeroing-masking
DEST[i+7:i] := 0
FI
FI;
ENDFOR
DEST[MAXVL-1:VL/4] := 0;
VPMOVUSDB instruction (EVEX encoded versions) when dest is memory
(KL, VL) = (4, 128), (8, 256), (16, 512)
FOR j := 0 TO KL-1
i := j * 8
m := j * 32
IF k1[j] OR *no writemask*
THEN DEST[i+7:i] := SaturateUnsignedDoubleWordToByte (SRC[m+31:m])
ELSE *DEST[i+7:i] remains unchanged* ; merging-masking
FI;
ENDFORIntel C/C++ 内在编译器
VPMOVDB __m128i _mm512_cvtepi32_epi8( __m512i a);
VPMOVDB __m128i _mm512_mask_cvtepi32_epi8(__m128i s, __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVDB __m128i _mm512_maskz_cvtepi32_epi8( __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVDB void _mm512_mask_cvtepi32_storeu_epi8(void * d, __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVSDB __m128i _mm512_cvtsepi32_epi8( __m512i a);
VPMOVSDB __m128i _mm512_mask_cvtsepi32_epi8(__m128i s, __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVSDB __m128i _mm512_maskz_cvtsepi32_epi8( __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVSDB void _mm512_mask_cvtsepi32_storeu_epi8(void * d, __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVUSDB __m128i _mm512_cvtusepi32_epi8( __m512i a);
VPMOVUSDB __m128i _mm512_mask_cvtusepi32_epi8(__m128i s, __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVUSDB __m128i _mm512_maskz_cvtusepi32_epi8( __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVUSDB void _mm512_mask_cvtusepi32_storeu_epi8(void * d, __mmask16 k, __m512i a);
VPMOVUSDB __m128i _mm256_cvtusepi32_epi8(__m256i a);
VPMOVUSDB __m128i _mm256_mask_cvtusepi32_epi8(__m128i a, __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVUSDB __m128i _mm256_maskz_cvtusepi32_epi8( __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVUSDB void _mm256_mask_cvtusepi32_storeu_epi8(void * , __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVUSDB __m128i _mm_cvtusepi32_epi8(__m128i a);
VPMOVUSDB __m128i _mm_mask_cvtusepi32_epi8(__m128i a, __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVUSDB __m128i _mm_maskz_cvtusepi32_epi8( __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVUSDB void _mm_mask_cvtusepi32_storeu_epi8(void * , __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVSDB __m128i _mm256_cvtsepi32_epi8(__m256i a);
VPMOVSDB __m128i _mm256_mask_cvtsepi32_epi8(__m128i a, __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVSDB __m128i _mm256_maskz_cvtsepi32_epi8( __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVSDB void _mm256_mask_cvtsepi32_storeu_epi8(void * , __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVSDB __m128i _mm_cvtsepi32_epi8(__m128i a);
VPMOVSDB __m128i _mm_mask_cvtsepi32_epi8(__m128i a, __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVSDB __m128i _mm_maskz_cvtsepi32_epi8( __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVSDB void _mm_mask_cvtsepi32_storeu_epi8(void * , __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVDB __m128i _mm256_cvtepi32_epi8(__m256i a);
VPMOVDB __m128i _mm256_mask_cvtepi32_epi8(__m128i a, __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVDB __m128i _mm256_maskz_cvtepi32_epi8( __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVDB void _mm256_mask_cvtepi32_storeu_epi8(void * , __mmask8 k, __m256i b);
VPMOVDB __m128i _mm_cvtepi32_epi8(__m128i a);
VPMOVDB __m128i _mm_mask_cvtepi32_epi8(__m128i a, __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVDB __m128i _mm_maskz_cvtepi32_epi8( __mmask8 k, __m128i b);
VPMOVDB void _mm_mask_cvtepi32_storeu_epi8(void * , __mmask8 k, __m128i b);SIMD 浮点 例外
None.
其他例外
EVEX-encoded 指令,参见表2-55,"Type E6类例外条件".
Additionally: If EVEX.vvvv != 1111B.
#UD